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激光增材制造鈦合金工藝材料與后處理的前沿綜述

2024-08-20

在當(dāng)今先進(jìn)制造技術(shù)領(lǐng)域,激光增材制造鈦合金技術(shù)正展現(xiàn)出巨大的潛力和廣泛的應(yīng)用前景。本文將深入探討這一技術(shù)在工藝、材料和后處理方面的最新研究進(jìn)展。  

激光增材制造鈦合金的工藝主要包括粉床激光熔融(LPBF)和激光定向能量沉積(LDED)兩種關(guān)鍵技術(shù)。這些工藝參數(shù)對(duì)鈦合金的組織性能有著至關(guān)重要的影響。例如,激光功率、掃描速度、層厚、掃描間距和能量密度等參數(shù)會(huì)直接影響鈦合金的致密化行為。較高的激光功率通常有利于促進(jìn)先驅(qū)-β晶粒的柱狀生長(zhǎng)并粗化馬氏體α',而較高的掃描速度則可加速固化速率并提高鈦合金的強(qiáng)度。然而,參數(shù)設(shè)置不當(dāng)也可能導(dǎo)致材料蒸發(fā)過度、形成匙孔或能量輸入不足產(chǎn)生缺陷等問題。  

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掃描策略同樣對(duì)鈦合金的制造有著重要影響。不同的掃描策略會(huì)影響殘余應(yīng)力、失真、晶體學(xué)紋理和晶粒形態(tài)。線性掃描是最常用的策略,而島嶼掃描僅在LPBF系統(tǒng)中采用。合適的掃描策略可以提高鈦合金的相對(duì)密度和耐腐蝕性能。  

層間停留時(shí)間也是一個(gè)關(guān)鍵因素。短的層間停留時(shí)間會(huì)導(dǎo)致熱積累增加,促進(jìn)沉積過程中亞穩(wěn)相的原位分解;相反,較長(zhǎng)的層間停留時(shí)間可以細(xì)化微觀結(jié)構(gòu)并提高強(qiáng)度。  

反應(yīng)性LAM技術(shù)在半惰性氣氛下進(jìn)行,可以引入微量間隙元素,提高鈦合金的力學(xué)性能。例如,采用特定反應(yīng)氣氛可以細(xì)化微觀結(jié)構(gòu)、提供固溶強(qiáng)化或誘導(dǎo)納米級(jí)分散體的形成。  

樣品幾何形狀和構(gòu)建方向?qū)す庠霾闹圃斓拟伜辖鸬臍堄鄳?yīng)力分布、顯微結(jié)構(gòu)和性能也有顯著影響。不同位置和構(gòu)建方向會(huì)導(dǎo)致鈦合金的顯微結(jié)構(gòu)和性能發(fā)生變化,這在選擇構(gòu)建方向時(shí)需要考慮構(gòu)件的形狀和所需的力學(xué)性能。  

此外,高保真機(jī)理建模通過包括有限元分析和相場(chǎng)建模在內(nèi)的先進(jìn)計(jì)算方法,能夠模擬多尺度的激光增材制造過程,優(yōu)化處理參數(shù),提高機(jī)械性能并減少構(gòu)件缺陷。  

在材料方面,激光增材制造的鈦合金主要分為α-Ti、(α+β)-Ti和β-Ti合金。不同類型的合金具有各自獨(dú)特的微觀結(jié)構(gòu)和力學(xué)特性。例如,α-Ti合金通常包含完全馬氏體α'微觀結(jié)構(gòu),(α+β)-Ti合金以Ti-6Al-4V合金為代表,通常呈現(xiàn)出馬氏體α'和大量納米孿晶,β-Ti合金則主要由亞穩(wěn)態(tài)β晶粒組成。  

后處理方法對(duì)于改善激光增材制造鈦合金的性能至關(guān)重要。傳統(tǒng)和新型熱處理、熱等靜壓以及先進(jìn)表面處理工藝如超聲和激光噴丸等,可以改善合金的韌性、減輕殘余應(yīng)力、分解馬氏體相并提高合金的疲勞壽命。  

展望未來,激光增材制造鈦合金領(lǐng)域有著廣闊的發(fā)展前景。智能工藝優(yōu)化方法利用機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)加快參數(shù)優(yōu)化過程;工藝創(chuàng)新與集成包括場(chǎng)輔助增材制造、反應(yīng)性LAM等先進(jìn)工藝以及設(shè)備創(chuàng)新;材料定制和創(chuàng)新關(guān)注低密度高強(qiáng)度、低成本可持續(xù)、耐雜質(zhì)、生物醫(yī)用低模量等鈦合金的研究;后處理驗(yàn)證和創(chuàng)新注重時(shí)間和能源效率、微觀結(jié)構(gòu)和性能均勻性、可擴(kuò)展性和成本、標(biāo)準(zhǔn)化與認(rèn)證等方面的研究。 

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